RU2749805C1 - Устройство для получения дезинфицирующего раствора - Google Patents
Устройство для получения дезинфицирующего раствора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2749805C1 RU2749805C1 RU2021100299A RU2021100299A RU2749805C1 RU 2749805 C1 RU2749805 C1 RU 2749805C1 RU 2021100299 A RU2021100299 A RU 2021100299A RU 2021100299 A RU2021100299 A RU 2021100299A RU 2749805 C1 RU2749805 C1 RU 2749805C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transistor
- capacitor
- transformer
- unit
- circuit
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/14—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using sprayed or atomised substances including air-liquid contact processes
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Special Spraying Apparatus (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для бактерицидной обработки воздуха. Устройство содержит распылительную камеру с встроенным пьезоэлектрическим преобразователем, транзистор, дроссель, фазосдвигающую цепь, включающую резистор, трансформатор, и конденсатор, образующий с первичной обмоткой трансформатора параллельный колебательный контур, вторичную обмотку трансформатора. Вторичная обмотка соединена с базой транзистора через частотно-стабилизирующий пьезоэлемент. Первичная обмотка через разделительный конденсатор подключена к эмиттеру транзистора. Устройство содержит цепь согласования, образованную конденсатором, дросселем и автотрансформатором, цепь подачи напряжения смещения и конденсатор, включенный между базой и эмиттером транзистора. Устройство снабжено блоком ионизации, блоком сигнализации уровня рабочей жидкости и блоком питания. Блок ионизации содержит стабилизатор, микроблок индикации, переменный резистор и серебряные электроды. Блок сигнализации уровня рабочей жидкости собран по схеме составного транзистора. Блок питания содержит понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор. Достигается повышение эффективности работы устройства. 1 ил.
Description
Изобретение относится к ультразвуковым аэрозольным аппаратам, предназначенным для распыления жидких веществ и может быть широко использовано в различных отраслях сельского хозяйства, медицине и т.д.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является ультразвуковой ингалятор, содержащий распылительную камеру с встроенным пьезоэлектрическим преобразователем, транзистор, дроссель, фазосдвигающую цепь, включающую резистор, трансформатор, и конденсатор, образующий с первичной обмоткой трансформатора параллельный колебательный контур. Вторичная обмотка трансформатора соединена с базой транзистора через частотно-стабилизирующий пьезоэлемент, а первичная обмотка через разделительный конденсатор подключена к эмиттеру транзистора. Ингалятор содержит также цепь согласования, образованную конденсатором, дросселем и автотрансформатором, цепь подачи напряжения смешения, конденсатор, включенный между базой и эмиттером транзистора (патент SU 1771758, опубл. 30.10.92.) [1].
Недостатком указанного устройства является недостаточная эффективность работы, связанная с тем, что необходимы дополнительные затраты времени для приготовления дезинфицирующего раствора и заполнения распылительной камеры устройства полученным раствором.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства.
Технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство предусматривает получение дезинфицирующего раствора непосредственно в распылительной камере устройства и переключение полюсов серебряных электродов в зависимости от уровня раствора в распылительной камеры устройства. Таким образом можно гарантировать, что уровень насыщения ионами серебра воды в распылительной камере поддерживается постоянным.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что известное устройство, содержащее распылительную камеру с встроенным пьезоэлектрическим преобразователем, транзистор, дроссель, фазосдвигающую цепь, включающую резистор, трансформатор, и конденсатор, образующий с первичной обмоткой трансформатора параллельный колебательный контур, вторичную обмотку трансформатора, соединенную с базой транзистора через частотно-стабилизирующий пьезоэлемент, при этом первичная обмотка через разделительный конденсатор подключена к эмиттеру транзистора, цепь согласования, образованную конденсатором, дросселем и автотрансформатором, цепь подачи напряжения смешения, конденсатор, включенный между базой и эмиттером транзистора, согласно изобретению, дополнительно снабжено блоком ионизации, блоком сигнализации уровня рабочей жидкости и блоком питания, при этом блок ионизации содержит стабилизатор, микроблок индикации, переменный резистор и серебряные электроды, блок сигнализации уровня рабочей жидкости собран по схеме составного транзистора, а блок питания содержит понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор.
Ионизированная вода, содержащая ионы серебра, обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. В ней быстро гибнет патогенная микрофлора, происходит обеззараживание. Наиболее эффективным методом приготовления воды, содержащей ионы серебра, является электролитический метод (обогащение воды серебром при помощи электролиза).
Сущность предлагаемого решения поясняется чертежом, на котором изображено предлагаемое устройство для бактерицидной обработки воздуха.
Устройство для бактерицидной обработки воздуха содержит распылительную камеру 1 с встроенным пьезоэлектрическим преобразователем 2, транзистор 3, дроссель 4, фазосдвигающую цепь 5, включающую резистор 6, трансформатор 7, и конденсатор 8, образующий с первичной обмоткой трансформатора 7 параллельный колебательный контур. Вторичная обмотка трансформатора 7 соединена с базой транзистора 3 через частотностабилизирующий пьезоэлемент 9, а первичная обмотка через разделительный конденсатор 10 подключена к эмиттеру транзистора 3. Ультразвуковой распылитель содержит также согласующую цепь, образованную конденсатором 11, дросселем 12 и автотрансформатором 13, цепь подачи смещения на базу транзистора 14, состоящую из постоянного и переменного резисторов, включенных последовательно, конденсатор 15, включенный между базой и эмиттером транзистора 3.
Блок питания 16 состоит из понижающего трансформатора 17, диодного моста 18 и конденсатора 19.
Блок ионизации 24 содержит стабилизатор, в состав которого входят резистор 20, стабилитрон 21, конденсатор 22; микроблок индикации, в состав которого входят светодиоды 40,41, миллиамперметр 42; переменный резистор 43 и- серебряные электроды 44.
Блок сигнализации уровня рабочей жидкости 29, собранный по схеме составного транзистора, содержит датчики уровня рабочей жидкости 30, транзисторы 33, 34, 38, резисторы 31, 32, 35, 39, реле 36, контакты 37 реле 36. Резисторы 31, 32 служат для создания напряжения смещения на базе транзистора 33, необходимого для обеспечения стабильной работы сигнализатора. Резистор 35 необходим для ограничения тока, протекающего через транзисторы 34, 38. Резистор 39 устанавливается между одним из выводов питания и переключающими контактами реле 36 для избежание возможного кратковременного замыкания, вследствие механической инерционности контактов 37 реле 36.
Предлагаемое устройство для бактерицидной обработки воздуха работает следующим образом. При включении питания подается смещение на базу транзистора 3. Самовозбуждение обеспечивается соответствующим включением обмоток трансформатора 7, создающего необходимый поворот фазы на 180°. С эмиттера транзистора 3 напряжение обратной связи через разделительный конденсатор 10 поступает на фазосдвигающую цепь 5. Резистор 6 и соединенный последовательно с ним параллельный колебательный контур, который состоит из первичной обмотки трансформатора 7 и конденсатора 8, образуют фазовращатель и фаза напряжения зависит от настройки контура. Вращение сердечника трансформатора 7 изменяет импеданс параллельного контура, что приводит к изменению фазы напряжения обратной связи и, следовательно, рабочей частоты ультразвукового распылителя. Диапазон перестройки частоты составляет не менее 50 кГц, что позволяет точно установить рабочую частоту ультразвукового распылителя на частоту последовательного резонанса пьезоэлектрического преобразователя 2 для его эффективной работы. Напряжение обратной связи поступает с вторичной обмотки трансформатора 7 через частотноста-билизирующий пьезоэлемент 9 на базу транзистора 3. Пьезоэлемент 9 установлен на печатной плате и добротность его на порядок выше добротности рабочего пьезоэлектрического преобразователя 2, установленного в распылительной камере 1 ультразвукового распылителя. Стабилизация рабочей частоты ультразвукового распылителя происходит следующим образом. Как известно, для генераторов с самовозбуждением изменение сдвига фазы между напряжением, подводимым к базе транзистора и напряжением выхода изменяет частоту генерируемых колебаний. Причем опережение фазы увеличивает частоту, а отставание фазы, соответственно, понижает частоту генератора. Это явление положено в основу стабилизации частоты ультразвукового распылителя. Автоматическое изменение фазы подводимого напряжения к базе транзистора, изменяющее частоту в направлении противоположном, чем от дестабилизирующих факторов, обеспечивается последовательным включением в цепь базы трансзистора 3 частотностабилизирующего пьезоэлемента 9. Пьезоэлемент 9 образует совместно с входным сопротивлением транзистора частотнозависимую цепь и фаза напряжения обратной связи, выделяемая на входном сопротивлении, зависит от частоты. На рабочей частоте ультразвукового распылителя пьезоэлемент 9 имеет емкостное сопротивление, так как частота последовательного резонанса пьезоэлемента 9 выбрана выше рабочей частоты ультразвукового распылителя.
Питание устройства осуществляется от нестабилизированного источника 16, состоящего из понижающего трансформатора 17, диодного моста 18 и фильтрующего конденсатора 19. Трансформатор 17 понижает входное напряжение 220В до 24В на выходе. После диодного моста 18 выпрямленное напряжение сглаживается фильтрующим конденсатором 19, повышаясь примерно до 30В.
Резистор 20, стабилитрон 21 и конденсатор 22 образуют простейший параметрический стабилизатор напряжения, значение которого равно напряжению стабилизации стабилитрона 21 и составляет 18В.
Выпрямленное напряжение используется для насыщения ионами серебра воды в распылительной камере. Под действием тока в воду поступают ионы серебра из серебряных электродов 44, которые постепенно растворяются. Выходной ток устройства регулируется переменным резистором 43. Миллиамперметр 42 постоянного тока позволяет контролировать задаваемое значение силы тока. При погруженных в рабочую жидкость датчики уровня рабочей жидкости 30 база-коллектор транзистора 33 низкое, потенциал на его базе высокий, что приводит к его открытию. Соответственно открываются транзисторы 34 и 38, тем самым включая реле 36. При уменьшении уровня рабочей жидкости сопротивление на переходе база-коллектор транзистора 33 увеличивается, тем самым уменьшается положительный потенциал на его базе, что приводит к закрыванию транзистора 33 и соответственно транзисторов 34 и 38, реле 36 отключается. Происходит переключение полюсов серебряных электродов в зависимости от уровня раствора в распылительной камеры устройства. В микроблоке индикации для отображения полярности на серебряных электродах 44 используются светодиоды 40 и 41.
Таким образом, предлагаемая конструкция устройства для бактерицидной обработки воздуха позволяет повысить эффективность работы за счет получения дезинфицирующего раствора непосредственно в распылительной камере устройства и переключать полюса серебряных электродов в зависимости от уровня раствора в распылительной камере устройства, что позволяет поддерживать постоянным уровень насыщения воды ионами серебра.
Claims (1)
- Устройство для бактерицидной обработки воздуха, содержащее распылительную камеру с встроенным пьезоэлектрическим преобразователем, транзистор, дроссель, фазосдвигающую цепь, включающую резистор, трансформатор, и конденсатор, образующий с первичной обмоткой трансформатора параллельный колебательный контур, вторичную обмотку трансформатора, соединенную с базой транзистора через частотно-стабилизирующий пьезоэлемент, при этом первичная обмотка через разделительный конденсатор подключена к эмиттеру транзистора, цепь согласования, образованную конденсатором, дросселем и автотрансформатором, цепь подачи напряжения смещения, конденсатор, включенный между базой и эмиттером транзистора, отличающееся тем, что дополнительно снабжено блоком ионизации, блоком сигнализации уровня рабочей жидкости и блоком питания, при этом блок ионизации содержит стабилизатор, микроблок индикации, переменный резистор и серебряные электроды, блок сигнализации уровня рабочей жидкости собран по схеме составного транзистора, а блок питания содержит понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021100299A RU2749805C1 (ru) | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Устройство для получения дезинфицирующего раствора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021100299A RU2749805C1 (ru) | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Устройство для получения дезинфицирующего раствора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2749805C1 true RU2749805C1 (ru) | 2021-06-17 |
Family
ID=76377329
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021100299A RU2749805C1 (ru) | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Устройство для получения дезинфицирующего раствора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2749805C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002044625A1 (en) * | 2000-11-29 | 2002-06-06 | An Jung O | Humidifying method and apparatus using silver ionized water |
CH698955B1 (de) * | 2005-05-18 | 2009-12-15 | Deso Star Gmbh | Anlage zur Desinfektion von Luft in Klimaanlagen. |
RU141355U1 (ru) * | 2013-12-24 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) | Ультразвуковой распылитель |
JP2019103771A (ja) * | 2017-12-08 | 2019-06-27 | シャープ株式会社 | 除菌液散布装置 |
RU190599U1 (ru) * | 2019-04-01 | 2019-07-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" | Фотокаталитический очиститель воздуха |
-
2021
- 2021-01-11 RU RU2021100299A patent/RU2749805C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002044625A1 (en) * | 2000-11-29 | 2002-06-06 | An Jung O | Humidifying method and apparatus using silver ionized water |
CH698955B1 (de) * | 2005-05-18 | 2009-12-15 | Deso Star Gmbh | Anlage zur Desinfektion von Luft in Klimaanlagen. |
RU141355U1 (ru) * | 2013-12-24 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) | Ультразвуковой распылитель |
JP2019103771A (ja) * | 2017-12-08 | 2019-06-27 | シャープ株式会社 | 除菌液散布装置 |
RU190599U1 (ru) * | 2019-04-01 | 2019-07-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" | Фотокаталитический очиститель воздуха |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6063267A (en) | Apparatus for treating flowing liquid with electromagnetic flux | |
DE2338503C3 (de) | Schaltungsanordnung zum Erregen des Wandlers eines Ultraschall-Zerstäubers | |
AU2005314397B2 (en) | System and method of generating a ringing magnetic pulse for the treatment of flowing liquids | |
TWI222899B (en) | Plug-in type liquid atomizer | |
US8367007B2 (en) | Feedback stabilized ozone generator circuit | |
RU2749805C1 (ru) | Устройство для получения дезинфицирующего раствора | |
RU2749900C1 (ru) | Устройство для бактерицидной обработки воздуха | |
RU2749899C1 (ru) | Аэрозольный аппарат для дезинфекции | |
DE2947143C2 (de) | Füllstandswächter eines Ultraschallzerstäubers | |
RU141355U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU190599U1 (ru) | Фотокаталитический очиститель воздуха | |
Rayner et al. | Apparatus for producing drops of uniform size | |
CN210992330U (zh) | 一种压电式雾化片的速率调控系统及雾化器 | |
KR200257908Y1 (ko) | 음이온 및 오존 발생을 위한 고전압발생장치 | |
JPH09253543A (ja) | 超音波霧化装置の駆動回路 | |
WO2018176617A1 (zh) | 一种出雾装置 | |
KR920003266Y1 (ko) | 악취 제거용 오존(o₃) 발생장치 | |
JP3217032U (ja) | 水改質装置 | |
RU2012124348A (ru) | Способ комплексной очистки промышленных стоков от нефтепродуктов и механических примесей | |
JPH08155456A (ja) | 電解水生成器 | |
KR900004408Y1 (ko) | 시간제어 이온수기 | |
CN117298313A (zh) | 电解雾化器及电解雾化器的工作方法 | |
JPS61281004A (ja) | オゾン発生装置の制御装置 | |
GB2403213A (en) | An ozone generator | |
JPH0462342A (ja) | オゾン発生装置 |